自动化的发展与运用.ppt
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1、仪表自动化,1.自动化的发展与运用,内容提要,2.仪表自动化基础知识,3.常见自动化仪表,4.自动控制系统理论,5.自控系统故障引发的事故案例,一.自动化的发展与运用,一.自动化的发展与运用,自动化在古代中国的出现与应用,早在公元前1400多年前,古代人类在长期生产和生活中为了减轻自己的劳动逐渐产生利用自然界动力代替人力畜力以及用自动装置代替人的部分繁难的脑力活动的愿望经过经过漫长岁月的探索他们互不相关地造出一些原始的自动装置。,初级自动化的出现与发展,(1)指南车,指南车,是中国古代用来指示方向的一种装置。其原理是,人力驱动时,依靠车内的机械传动系统来传递转向时两车轮的差动,从而保障指向木人
2、的手始终指向出发时设置的方向,古人有云车虽回运而手常指南。,初级自动化的出现与发展,(2)铜壶滴漏,铜壶滴漏即漏壶,中国古代的自动计时装置,又称刻漏或漏刻。漏壶的最早记载见于周记。这种计时装置最初只有两个壶,由壶上滴水到下面的受水壶,液面使浮箭升起以示刻度(时间)。,初级自动化的出现与发展,(3)漏水转浑天仪与候风地动仪,公元2世纪,中国东汉的天文学家张衡创制的一种天文表演仪器漏水转浑天仪。它是一种用漏水推动的水运浑象,和现在的天球仪相似,可以用来实现天体运行的自动仿真。公元132年他又发明的一种观察地震的自动检测仪器候风地动仪,它的工作原理涉及到检测地震信号的大小和方向。,初级自动化的出现与
3、发展,(4)水运仪象台,北宋哲宗元祐三年,苏颂、韩公廉等人制成的水力天文装置水运仪象台。它既能演示或能观测天象,又能计时及报时。,水运仪象台被英国科学家李约瑟等人认为可能是欧洲中世纪天文钟的直接祖先。,初级自动化的出现与发展,自动化在世界的其他地方的发展,公元1世纪,古埃及和希腊的发明家创造出教堂庙门自动开启、铜祭司自动分发圣水、投币式圣水箱等自动装置。,中国古代人民在原始的自动装置的创造和发明上作出了辉煌的成就,也为后来自动化的发展奠定了基础。自动化的发展在世界的其他地方也有很大的发展。,初级自动化的出现与发展,17世纪,随着生产的发展,在欧洲的一些国家相继出现了多种自动装置,其中比较典型的
4、有:,法国物理学家B.帕斯卡在公元1642年发明的加法器;荷兰机械师C.惠更斯于公元1657年发明的钟表;英国机械师E.李在公元1745年发明带有风向控制的风磨;,俄国机械师H.波尔祖诺夫于公元1765年发明了蒸气锅炉水位保持恒定用的浮子式阀门水位调节器。,初级自动化的出现与发展,1733年,机械师凯伊发明了飞梭,大大提高了织布速度,棉纱顿时供不应求;1765年,织工詹姆士哈格里夫斯发明了“珍妮纺纱机”揭开了工业革命的序幕;1778年 约瑟夫勃拉姆 抽水马桶;,1785年,英国机械师J.瓦特发明离心式调速器(又称飞球调速器)并把它与蒸汽机的阀门连接起来构成蒸汽机转速的闭环自动控制系统。瓦特的蒸
5、汽机的发明开创了近代自动调节装置应用的新纪元!,初级自动化的出现与发展,1797年 亨利莫兹莱 螺丝切削机床;1807年富尔顿蒸汽轮船;1812年 特列维雪克 科尔尼锅炉;1844年 威廉费阿柏恩 兰开夏锅炉;,1866年英国J.M.Gray设计出第一艘全自动蒸汽轮船“东方”号(Great Eastern),初级自动化的出现与发展,自动化理论的早期发展,随着自动化装置和技术在工业革命中的广泛应用,也暴露了许许多多的问题,许多人就对自动调节系统的稳定性提出了质疑。许多科学家开始对自动调节系统从理论上加以研究,从而促进了对调节系统进行分析和综合的研究工作。,自动化理论的形成,荷兰科学家C.Huge
6、ns(1629-1695)利用反馈控制原理发明了高性能的钟摆与天文望远镜。,英国 G.B.Airy(1801-1892)系统的研究了天文望远镜的速度控制,并根据倒立摆离心力原理,发现了系统的不稳定性。首次提出反馈系统的稳定性问题研究,以及利用微分方程来研究反馈控制动力学系统。,自动化理论的形成,J.C.Maxwell(1831-1879),法国科学家,于1868年发表文章“On Governors(论调节器),成功解决了二阶及三阶系统的稳定性。随后,剑桥大学的E.J.Routh与瑞典的Hurwitz解决了多阶系统的稳定性判断。,自动化理论的形成,自动化理论的诞生,可以说:工业革命的到来(178
7、8年),为自动化的发展带来了巨大的动力。此后的一百多年中,人们一直在探索,特别是,经过从1934年到1947年的十几年研究(二战期间),最终提出了自动化的理论基础著作控制论。这标志着自动化技术的正式诞生,自动化理论的形成,无须人的直接参与,通过控制装置,使机器、设备、生产过程等按照预定的规律运行,完成要求的任务,就叫自动控制(自动化)。,什么是自动控制(自动化)?,自动化理论的形成,自动化原理,下面我们以一个简单的例子,来说明自动化的原理。,自动化设备和机器的关键就在于反馈的存在,正是有了他的存在,才使自动化成为可能。反馈就是自动化的奥妙所在。所以自动控自原理也叫反馈控制原理。一个自动化系统无
8、论结构多么复杂都是由下面几部分组成:第一,检测比较装置。第二,控制器。第三,执行机构。第四,控制量。,自动化理论的形成,控制器系统的大脑 传感器系统的耳目 执行器系统的手脚 受控对象温柔的羔羊 稳定性不可或缺 极点控制系统的精灵,自动化理论的形成,自动化的前沿技术,模糊控制其实我很清楚最优控制-“没有更好只有最好”自适应控制以变制变鲁棒控制以静制动线性控制理论纵横非线性控制理论的发展PID控制简而优秀预测控制未卜先知故障诊断神医妙手人工智能智慧之巅专家系统身边的专家推理控制经验的作用集散控制系统(DCS),自动化理论的形成,模糊控制,模糊控制是以模糊集合理论为基础的一种新兴的控制手段,它是模糊
9、系统理论和模糊技术与自动控制技术相结合的产物。自从这门科学诞生以来,它产生了许多探索性甚至是突破性的研究与应用成果,同时,这一方法也逐步成为了人们思考问题的重要方法论。模糊控制作为智能领域中最具有实际意义的一种控制方法,已经在工业控制领域,家用电器自动化领域和其他很多行业中解决了传统控制方法无法或者是难以解决的问题,取得了令人瞩目的成效。,自动化理论的形成,最优控制,最优控制问题研究的主要内容是:怎样选择控制规律才能使控制系统的性能和品质在某种意义下为最优,求解最优控制问题的方法。最优控制已经在航天,航海,导弹,电力系统,控制装置,生产设备和生产过程中得到了比较成功的应用,而且在经济系统和社会
10、系统中也得到了广泛的应用。,自动化理论的形成,自适应控制,在日常生活中,所谓自适应是指生物能改变自己的习性以适应新的环境的一种特征。因此,直观地讲,自适应控制器应当是这样一种控制器,它能修正自己的特性以适应对象和扰动的动态特性的变化。自适应控制的研究对象是具有一定程度不确定性的系统,这里所谓的“不确定性”是指描述被控对象及其环境的数学模型不是完全确定的,其中包含一些未知因素和随机因素。,自动化理论的形成,鲁棒控制,所谓“鲁棒性”,是指控制系统在一定(结构,大小)的参数摄动下,维持某些性能的特性。根据对性能的不同定义,可分为稳定鲁棒性和性能鲁棒性。以闭环系统的鲁棒性作为目标设计得到的固定控制器称
11、为鲁棒控制器。,自动化理论的形成,线性控制理论,线性控制理论是系统与控制理论中最为成熟和最为基础的一个组成分支,是现代控制理论的基石。系统与控制理论的其他分支,都不同程度地受到线性控制理论的概念、方法和结果的影响和推动。严格地说,一切实际的系统都是非线性的,真正的线性系统在现实世界是不存在的。但是,很大一部分实际系统,它们的某些主要关系特性,在一定的范围内,可以充分精确地用线性系统来加以近似地代表。并且,实际系统与理想化了的线性系统间的差别,对于所研究的问题而言已经小到无关紧要的程度而可予以忽略不计。因此,从这个意义上说,线性系统或者可线性化的系统又是大量存在的,而这正是研究线性系统的实际背景
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